EP0375687A1 - Thyristor-lastumschalter. - Google Patents

Thyristor-lastumschalter.

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EP0375687A1
EP0375687A1 EP88905150A EP88905150A EP0375687A1 EP 0375687 A1 EP0375687 A1 EP 0375687A1 EP 88905150 A EP88905150 A EP 88905150A EP 88905150 A EP88905150 A EP 88905150A EP 0375687 A1 EP0375687 A1 EP 0375687A1
Authority
EP
European Patent Office
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switch
contact
thyristor
changeover
switching
Prior art date
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EP88905150A
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English (en)
French (fr)
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EP0375687B2 (de
EP0375687B1 (de
Inventor
Ernst Sonntagbauer
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Cessione elin Oltc Stufenschalter fur Transfo GmbH
Original Assignee
Andritz Hydro GmbH Austria
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Publication date
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Application filed by Andritz Hydro GmbH Austria filed Critical Andritz Hydro GmbH Austria
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Publication of EP0375687B2 publication Critical patent/EP0375687B2/de
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H9/00Details of switching devices, not covered by groups H01H1/00 - H01H7/00
    • H01H9/0005Tap change devices
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F29/00Variable transformers or inductances not covered by group H01F21/00
    • H01F29/02Variable transformers or inductances not covered by group H01F21/00 with tappings on coil or winding; with provision for rearrangement or interconnection of windings
    • H01F29/04Variable transformers or inductances not covered by group H01F21/00 with tappings on coil or winding; with provision for rearrangement or interconnection of windings having provision for tap-changing without interrupting the load current
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H9/00Details of switching devices, not covered by groups H01H1/00 - H01H7/00
    • H01H9/54Circuit arrangements not adapted to a particular application of the switching device and for which no provision exists elsewhere
    • H01H9/548Electromechanical and static switch connected in series

Definitions

  • the invention relates to an arrangement in a load switch of a tap changer for uninterrupted switching of the control winding of a transformer.
  • the uninterrupted load switching is usually carried out under voltage using mechanical switching elements.
  • the control winding to be switched has taps that are connected to a selector, which can be connected to the common derivative via the diverter switch.
  • Switching always takes place between adjacent taps, i.e. one level at a time.
  • the desired tap is first selected with the voter.
  • the Lastura switch then switches the current from the selected to the preselected tap, with intermittent interposition of switching resistors. In the two end positions, the switching resistors are not loaded because they are bridged by the main contacts of the diverter switch.
  • the selector and diverter switch are usually accommodated in the transformer tank, the loadura switch being located in its own tub, the oil filling of which is separated from that of the transformer by seals.
  • a disadvantage here is the erosion of the contacts that occurs when switching and the sooting of the oil due to the arcing that occurs during switching. To ensure proper operation, contacts and oil must therefore be changed after a certain number of operations, so that the switch-off of the transformer caused by this leads to interruptions in operation.
  • the arrangement consists of at least two selector contacts and two permanent contacts, a circuit breaker and a relief circuit with two anti-parallel connected thyristors, two ignition diodes and a thyristor control contact.
  • the selector consists of two single-pole changeover switches which are not moved at the same time, the changeover contacts of one changeover switch being connected to the changeover contacts of the other changeover switch and being connected to a control stage of a control winding.
  • a conductive connection leads directly from the root connections of the two selectors, the other leads to a root connection of the two permanent contacts via the switching resistor.
  • the permanent contacts short-circuit the thyristor circuit.
  • Both the permanent contacts and the thyristor control contact are rigidly connected to a drive shaft.
  • the thyristor group When switching on, the thyristor group first takes over the load current. Then this is switched off and the load current is thereby forced onto the current path of the transition resistor. The preselection of the next control stage takes place in that one of the two
  • REPLACEMENT LEAF Selector contacts is moved to the desired tap. Now the thyristor circuit switches the load current to this preselected tap. While the load current flows through one selector contact, the second selector contact carries the equalizing current.
  • the thyristor group is loaded with the sum of the load current and the compensation current.
  • both voters are tapped; therefore, with the same number of contacts, one can accommodate only half of the taps on the electorate.
  • the selector contacts are integrated in the switching process so that their slow movement results in an increase in the time load of the thyristors by at least an order of magnitude.
  • the load current is fed to the control stage of a control winding via winding taps and to a common derivation via selector and permanent contacts.
  • a thyristor circuit with antiparallel thyristors is arranged here.
  • the two thyristor circuits are each connected to the common lead via an isolating contact.
  • the switching sequence is controlled by a logic circuit.
  • the sequence is such that the load current is always switched by the thyristors and, depending on the switching process to be carried out, is either commutated to the permanent contact or previously by the permanent contact to the thyristors has been commutated.
  • Each tap of the transformer control winding has a fixed conductive connection to a pair of antiparallel connected thyristors, the outlets of which are connected to the common derivative.
  • the thyristors are switched via a control circuit of the transformer. Switching from one stage to another is carried out by setting the selected thyristor pair from the conductive to the non-conductive, and the preselected from the non-conductive to the conductive switching state.
  • a disadvantage of this arrangement is the high technical complexity and the susceptibility to malfunction of the electronic components required for control.
  • DE-AS 23 27 610 describes an embodiment which consists of two load branches, each of which connects a tap of the control winding with a common derivative.
  • a selector and an isolating contact and a parallel circuit, consisting of a thyristor and a permanent contact, are in series in each load branch.
  • the thyristors are polarized in opposite directions.
  • a current branch is arranged between the two load branches and can be connected in parallel to one of the two load branches via a changeover switch.
  • This current branch consists of two anti-parallel diodes, the input of which is one
  • the isolating contact and the permanent contact associated with the first tap or the first load branch are closed.
  • the additional current branch is connected in parallel to this load branch via the synchronous changeover switch.
  • the load current is commutated to the additional current branch.
  • the first thyristor is fired and at the same time the changeover pulse for the synchronous changeover switch is released.
  • the synchronous changeover switch lifts off the first changeover contact, the current commutates to the first thyristor.
  • the current changes from the first to the second tap and thus via the second selector contact to the second thyristor.
  • the synchronous changeover switch has reached the second changeover contact, the load current is taken over by the additional current branch.
  • the switching process is ended when the isolating contact in the first and the permanent contact in the second load branch is closed.
  • This version has the disadvantage that the switchover cannot be guaranteed for all operating cases and switching times, since it is at zero current should take place, which can only be measured by complicated and fault-prone electronic devices.
  • the object of the invention is therefore to provide an arrangement in a load switch of a tap changer for uninterrupted switching of the control winding of a transformer, which avoids the disadvantages of the known arrangements and the voltage and current loading of the thyristors during the switching process on one Minimum holds.
  • the load current can be conducted via a lower or higher winding tapping of a control stage of a control winding and via a connection of at least two selector contacts and two permanent contacts with a common derivation, and that the switchover from the lower to the higher winding tapping or vice versa takes place via a changeover switch, the load current passing briefly to a relief circuit which is arranged between the root connection of the changeover switch and the common derivative, and that in each case one of the two contacts of the changeover switch to connect a selector contact with a duration - contact is established.
  • the arrangement of the changeover switch in series with the relief circuit keeps the component expenditure in order to achieve an arc-free changeover from one control stage to the other relatively low.
  • the relief circuit consists of two parallel thyristor circuits, the thyristors of which are connected in anti-parallel, one of these thyristor circuits being in series with a series resistor.
  • the mechanical switching elements used in the known diverter switch and the switchover resistances can be used.
  • a further embodiment consists in the fact that the relief circuit consists of a changeover switch and a thyristor circuit in series therewith with antiparallel switched thyristors, and that a tripping resistor is connected to the common derivative via a bridging switch, and that the one changeover contact of the changeover switch directly and the other changeover contact is connected to the root connection of the changeover switch via the switching resistor.
  • This has the advantage that the number of thyristors required is reduced by half compared to the previously described relief circuit.
  • only one ignition device is required, which is actuated twice in the course of a switching process.
  • the two permanent contacts are designed as a changeover contact. This saves on switching contacts and, in addition, the design as a load selector is achieved in a simple manner.
  • FIGS. 1 and 2 being construction variants of the load switch according to the invention
  • FIGS. 3, 4 and 5 being the associated flowcharts.
  • FIG. 1 and 2 show a control stage 13 of a control winding, the load current of which can be fed to a common derivative 16 via a lower or higher winding tap 11, 12 and at least two selector contacts 14, 15 and two permanent contacts 9, 10.
  • the switchover from the lower to the higher winding tapping or vice versa takes place via a changeover switch 5, the load current passing briefly to a relief circuit 17 which is arranged between the root connection 6 of the changeover switch 5 and the common derivative 16.
  • One of the two contacts 7, 8 of the switch 5 is connected to the connection of the selector 14, 15 with the permanent contact 9, 10.
  • the relief circuit 17 consists of two parallel thyristor circuits 2, 3, the thyristor 2a, 2b, 3a, 3b of which are connected antiparallel, one of these thyristor circuits 3 being in series with a series resistor 4.
  • the relief circuit 17 consists of a changeover switch 18 and a thyristor circuit 2 in series with it, with thyristors 2a, 2b connected in anti-parallel.
  • a switching resistor 4 is connected to the common derivative 16 via a bypass switch 3.
  • Switch 18 is direct, the other 21 is connected via the switching resistor 4 to the root terminal 6 of the switch 5.
  • the switching tents for the ignition of the thyristors 2a, 2b, 3a, 3b are offset asymmetrically.
  • FIGS. 1 and 3 a primary connection from the tap tap 11 to the tap tap 12 of the control stage 13 of a control winding is shown in FIGS.
  • the left-hand designations in Fig. 3 correspond to the switches or thyristors and contacts in Fig. 1.
  • the first field shows the duration of the ignition pulses
  • the second field shows the duration of the current flow through the thyristors.
  • Changeover switch 5 connects contact 7 via root connection 6 to relief circuit 17,
  • Relief circuit 17 is in the non-conductive switching state; Load current flows via winding tapping 11 of control stage 13 of the control winding and via selector 14 and permanent contact 9 to the common derivative 16.
  • Thyristor circuits 2, 3 are ignited.
  • Thyristor circuit 2 is no longer ignited and only carries current to the next one
  • Thyristor circuit 3 carries the equalizing current.
  • F switch 5 switches root connection 6 from contact 7 to contact 8;
  • the thyristor circuit 2 and the thyristor circuit 3 with the switching resistance 4 are connected in parallel with the permanent contact 10 and are ready for the next stage switchover.
  • FIGS. 2 and 4 A description is given below with reference to FIGS. 2 and 4 of a switchover from the tap tap 11 to the tap tap 12 of the control stage 13 of the control winding, the relief circuit consisting of a Ura and a bypass switch, a thyristor circuit and a circuit breaker.
  • the left-hand designations in FIG. 4 correspond to the switches or thyristors and contacts in FIG. 2.
  • 11 - * 12 means the switching direction from tap 11 to 12.
  • the two fields which relate to the thyristor circuit 2 shows the first field the duration of the ignition pulses, the second field the duration of the current flow through the thyristors.
  • Switch 5 connects contact 7 via root connection 6 with relief circuit 17; Relief circuit 17 is in the non-conductive switching state; Changeover switch 18 connects contact 20 with root connection 19; Thyristor circuit 2 in the non-conductive switching state; Bypass switch 23 closed; Load current overflows
  • Thyristor circuit 2 is no longer ignited and only carries current until the next zero crossing; after that, load current flows through contact resistance 4 and bypass switch 23.
  • D changeover switch 18 opens, permanent contact 10 closes;
  • Load current, reduced by the equalizing current flows via • * winding tapping 12, selector contact 15 and permanent contact 10 for common derivation 16;
  • E changeover switch 18 connects root connection 19 with contact 21, thyristor circuit 2 is ignited.
  • Compensating current flows through thyristor circuit 2.
  • Thyristor circuit 2 is no longer ignited and only leads the compensating current to the next zero crossing; then load current flows via winding tapping 12, selector contact 15 and permanent contact 10 to the common derivation 16.
  • Switch 5 switches root connection 6 from contact 7 to contact 8.
  • I switch 18 switches from contact 21 to contact 20; bypass switch 23 closes; the relief circuit is now ready for the next level changeover.
  • Steps A to C are equivalent to the last description of the switching process. The next steps are listed below.
  • D Changeover switch 18 switches root connection 19 from contact 20 to contact 21. Thyristor circuit 2 is ignited.
  • Thyristor circuit 2 takes over the load current.
  • F permanent contact 10 closes; Load current, reduced by the compensating current, flows via tap tapping 12, selector contact 15 and permanent contact 10 to the common derivative 16; Thyristor circuit 2 carries the equalizing current.
  • Thyristor circuit 2 is no longer ignited and only leads the compensating current to the next zero crossing.
  • H switch 5 switches root connection 6 from

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Description

-
Die Erfindung betrifft eine Anordnung bei einem Lastum- schalter eines Stufenschalters zum unterbrechungslosen Umschalten der Regelwicklung eines Transformators.
üblicherweise wird bei Stufentransformatoren die unter¬ brechungslose Lastumschaltung unter Spannung mit mecha¬ nischen Schaltelementen durchgeführt. Die zu schaltende Regelwicklung besitzt Anzapfungen, die mit einem Wähler verbunden sind, welcher sie wahlweise über den Lastum- Schalter an die gemeinsame Ableitung legt.
Die Umschaltung erfolgt immer zwischen benachbarten Anzapfungen, also um jeweils eine Stufe. Zu diesem Zweck wird zuerst die gewünschte Anzapfung mit dem Wähler vorgewählt. Danach führt der Lasturaschalter, unter zeitweiliger Zwischenschaltung von überschaltwi- derständen, die Umschaltung des Stromes von der gewähl¬ ten auf die vorgewählte Anzapfung durch. In den beiden Endstellungen sind die Uberschaltwiderstände, da sie durch die Hauptkontakte des Lastumschalters überbrückt sind, nicht belastet.
Wähler und Lastumschalter sind üblicherweise im Trafo¬ kessel untergebracht, wobei sich der Lasturaschalter in einem eigenen Bottich befindet, dessen ölfüllung von der des Trafos durch Dichtungen getrennt ist.
Von Nachteil ist dabei der beim Umschalten auftretende Abbrand der Kontakte und die Verrußung des Öles durch die beim Schalten auftretenden Lichtbögen. Es müssen daher zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebes Kontakte und öl nach einer bestimmten Schaltzahl ge¬ wechselt werden, so daß es durch die damit bedingte Abschaltung des Trafos zu Betriebsunterbrechungen kommt.
B \' Weiters sind Ausführungen bekannt, bei denen die Last¬ umschaltung mit einer Kombination von mechanischen Schaltelementen und Thyristoren durchgeführt wird. Aus der GE-PS 1 399 523 ist eine- solche Kombination sr- sichtlich.
Die Anordnung besteht aus mindestens zwei Wähler- und zwei Dauerkontakten, einem überschaltwiderstand sowie einem Entlastungskreis mit zwei antiparallel geschalte- ten Thyristoren, zwei Zünddioden und einem Thyristor-Ansteuerungskontak .
Der Wähler besteht aus zwei nicht gleichzeitig bewegten einpoligen Umschaltern, wobei die Umschaltkontakte des einen Umschalters mit den Umschaltkontakten des anderen Umschalters verbunden und an jeweils eine Anzapfung einer Regelstufe einer Regelwicklung gelegt sind.
Von den Wurzelanschlüssen der beiden Wähler führt eine leitende Verbindung direkt, die andere über den Über- schaltwiderstand zu je einem Wurzelanschluß der beiden Dauerkontakte.
Über die Wähler- und Dauerkontakte erfolgt, je nach Schaltstellung direkt oder über den Thyristorkreis, eine Verbindung zu einer gemeinsamen Ableitung.
In der Mittelstellung schließen die Dauerkontakte den Thyristorkreis kurz. Sowohl die Dauerkontakte als auch der Thyristor-Ansteuerungskontakt sind starr mit einer Antriebswelle verbunden.
Beim Einschaltvorgang übernimmt zuerst die Thyristor¬ gruppe den Laststrom. Dann wird diese abgeschaltet und dadurch der Laststrom auf den Strompfad des Überschalt- widerstandes gezwungen. Die Vorwahl der nächsten Regel¬ stufe erfolgt dadurch, daß einer der beiden
ERSATZBLATT Wählerkontakte zur gewünschten Anzapfung bewegt wird. Nun schaltet der Thyristorkreis den Laststrom auf diese vorgewählte Anzapfung. Während über einen Wahlerkontakt der Laststrom fließt, führt der zweite Wählerkontakt den Ausgleichsstrom.
Aus dieser Anordnung ergeben sich mehrere Nachteile. Beim Umschaltvorgang wird die Thyristorgruppe mit der Summe aus Laststrom und Ausgleichsstrom belastet. In der Endstellung liegen beide Wähler auf einer Anzap¬ fung; daher kann -man, bei gleicher Kontaktzahl, nur die Hälfte der Anzapfungen am Wählerumfang unterbringen. Zudem sind die Wählerkontakte in den Umschaltvorgang so integriert, daß aus ihrer langsamen Bewegung eine Erhöhung der zeitlichen Belastung der Thyristoren um mindestens eine Größenordnung resultiert.
Eine andere Anordnung zur Lastumschaltung mit mechani¬ schen Schaltelementen und Thyristoren zeigt die DE-PS 2 104 076.
Auch hier wird der Laststrom über Wicklungsanzapfungen der Regelstufe einer Regelwicklung und über Wähler- und Dauerkontakte einer gemeinsamen Ableitung zugeführt. Statt der üblichen zwei überschaltwiderstände ist hier jeweils ein Thyristorkreis mit antiparallel geschalte¬ ten Thyristoren angeordnet. Die beiden Thyristorkreise sind über jeweils einen Trennkontakt mit der gemeinsa¬ men Ableitung verbunden.
Der Schaltablauf wird durch eine Logikschaltung gesteu¬ ert. Der Ablauf erfolgt derart, daß der Laststrom stets von den Thyristoren geschaltet und, abhängig vom je¬ weils durchzuführenden Schaltvorgang, entweder an- schließend auf den Dauerkontakt kommutiert wird, oder vorher vom Dauerkontakt auf die Thyristoren kommutiert worden ist.
EBSATZBLÄTT Nachteilig dabei ist der große Aufwand an den zur Steuerung benötigten elektronischen Bauteilen und deren Störanfälligkeit.
Ein weiterer Nachteil ist die Beeinflussung des Elek¬ tronikteils durch die Hochspannung. Zudem"besteht die Gefahr, daß die magnetischen Felder der Trafowicklungen Fehlzündungen der Thyristoren auslösen.
in der GB-PS 1 007 496 ist eine weitere Anordnung zur Lastumschaltung beschrieben. Hierbei besteht von jeder Anzapfung der Transformator-Regelwicklung eine feste leitende Verbindung zu jeweils einem Paar antiparallel geschalteter Thyristoren, deren Abgänge mit der gemein- s-amen Ableitung verbunden sind.
über einen Steuerstromkreis des Transformators werden die Thyristoren geschaltet. Die Umschaltung von einer Stufe auf eine andere wird durchgeführt, indem das gewählte Thyristorpaar vom leitenden in den nichtlei¬ tenden, und das vorgewählte vom nichtleitenden in den leitenden Schaltzustand gesetzt wird.
Nachteilig bei dieser Anordnung ist der hohe technische Aufwand und die Störanfälligkeit der zur Steuerung nötigen elektronischen Bauteile.
In der DE-AS 23 27 610 ist eine Ausführung beschrieben, die aus zwei Lastzweigen besteht, welche jeweils eine Anzapfung der Regelwicklung mit einer gemeinsamen Ableitung verbinden. In jedem Lastzweig liegen ein Wähler- und ein Trennkontakt sowie eine Parallelschal¬ tung, bestehend aus einem Thyristor und einem Dauerkon¬ takt, in Serie. Die Thyristoren sind entgegengesetzt gepolt.
\ Zwischen den beiden Lastzweigen ist ein Stromzweig angeordnet, der über einen Umschalter jeweils einem der beiden Lastzweige parallel geschaltet werden kann. Dieser Stromzweig besteht aus zwei antiparallel ge- schalteten Dioden, denen der Eingang eines
Spannungserfassungs- und Zündgerätes parallel liegt.
Bei dieser Ausführung sind zu Beginn der Umschaltung von einer ersten auf eine zweite Anzapfung der der ersten Anzapfung bzw. dem ersten Lastzweig zugeordnete Trennkontakt und Dauerkontakt geschlossen. Der zusätz¬ liche Stromzweig ist über den Synchron-Umschalter diesem Lastzweig parallel geschaltet.
Durch öffnen des Dauerkontaktes im ersten Lastzweig wird der Laststrom auf den zusätzlichen Stromzweig kommutiert. Nach dem Schließen des Trennkontaktes im zweiten Lastzweig wird der erste Thyristor gezündet μnd gleichzeitig der Umschaltimpuls für den Synchron-Umschalter abgesetzt. Der Synchron-Umschalter hebt vom ersten Umschaltkontakt ab, der Strom kommutiert auf den ersten Thyristor. Durch Sperrung des ersten und Zündung des zweiten Thyristors im zweiten Lastzweig wechselt der Strom von der ersten auf die zweite Anzapfung und somit über den zweiten Wählerkon¬ takt auf den zweiten Thyristor.
Inzwischen ist der Synchron-Umschalter am zweiten Umschaltkontakt angelangt, der Laststrom wird vom zusätzlichen Stromzweig übernommen. Mit dem öffnen des Trennkontaktes im ersten und dem Schließen des Dauer¬ kontaktes im zweiten Lastzweig ist der Umschaltvorgang beendet.
Diese Ausführung hat den Nachteil, daß die Umschaltung nicht für alle Betriebsfälle und Schaltzeitpunkte gewährleistet werden kann, da sie im Stromnulldurchgang erfolgen soll, welcher erst durch komplizierte und störanfällige elektronische Geräte zu messen ist.
Die Aufgabe der Erfindung besteht daher, darin, eins Anordnung bei einem Lastumschalter eines Stufenschal¬ ters zum unterbrechungslosen Umschalten der Regelwick¬ lung eines Transformators zu schaffen,, welche die Nachteile der bekannten Anordnungen vermeidet und die Spannungs- und Strombelastung der Thyristoren beim Umschaltvorgang auf einem Minimum hält.
Die Aufgabe wird durch die Erfindung gelöst. Diese ist dadurch gekennzeichnet, daß der Laststrom über eine niedere oder höhere Wicklungsanzapfung einer Regelstufe einer Regelwicklung und über eine Verbindung von minde¬ sten zwei Wähler- und zwei Dauerkontakten mit einer gemeinsamen Ableitung führbar ist, und daß die Umschal¬ tung von der niederen auf die höhere Wicklungsanzapfung oder umgekehrt über einen Umschalter erfolgt, wobei der Laststrom kurzzeitig auf einen Entlastungskreis überge¬ ht, der zwischen dem Wurzelanschluß des Umschalters und der gemeinsamen Ableitung angeordnet ist, und daß jeweils einer der beiden Kontakte des Umschalters an die Verbindung eines Wählerkontaktes mit einem Dauer- kontakt gelegt ist.
Durch die Anordnung des Umschalters in Serie zum Entla¬ stungskreis wird der Bauteilaufwand, um ein lichtbogen¬ freies Umschalten von einer Regelstufe zur anderen zu erreichen, relativ gering gehalten.
Nach einer Ausgestaltung der Erfindung besteht der Entlastungskreis aus zwei parallel liegenden Thyristor¬ kreisen, deren Thyristoren antiparallel geschaltet sind, wobei einer dieser Thyristorkreise in Serie mit einem Überschaltwiderstand liegt. Dadurch sind die Thyristoren für die Lastumschaltung nur auf die zu
•_\J&^ schaltende Stufenspannung auszulegen. Da sie auf Stern¬ punktpotential liegen, sind nur zwei Zündeinrichtungen nötig. Eine Zündeinrichtung versorgt jeweils die Thyri- storkreise ohne überschaltwiderst nd, und die anders die Thyristorkreise mit Überschaltwiderstand aller
Phasen des Transformators. Zudem erfolgt im Dauerbe¬ trieb keine Beanspruchung der Thyristoren durch Über¬ spannung, wodurch die dafür nötige Schutzbeschaltung entfallen kann. Natürlich wird auch eine Lichtbogenbil- düng und somit ein Kontaktabbrand an den Dauerkontakten verhindert.
In den Endstellungen erfolgt keine Belastung der Thyri¬ storen, da sie durch den jeweiligen parallel angeordne- ten Dauerkontakt überbrückt sind. Eine Belastung der Thyristoren durch Kurzschlußströme ist ebenfalls ver¬ mieden.
Unter Zugrundelegung einer Überschaltzeit von 120 ms können die beim bekannten Lastumschalter verwendeten mechanischen Schaltelemente sowie die überschaltwider¬ stände verwendet werden.
Eine weitere Ausgestaltung besteht darin, daß der Entlastungskreis aus einem Umschalter und einem dazu in Serie liegenden Thyristorkreis mit antiparallel ge¬ schalteten Thyristoren besteht, und daß ein Überschalt¬ widerstand über einen überbrückungsschalter mit der gemeinsamen Ableitung verbunden ist, und daß der eine Umschaltkontakt des Umschalters direkt und der andere Umschaltkontakt über den überschaltwiderstand mit dem Wurzelanschluß des Umschalters verbunden ist. Hieraus ergibt sich der Vorteil, daß sich die Zahl der benötigten Thyristoren auf die Hälfte gegenüber dem vorher beschriebenen Entlastungskreis reduziert. Zudem ist nur eine Zündvorrichtung erforderlich, die im Laufe eines Umschaltvorganges zwei Mal betätigt wird.
ATΪ Nach einer Weiterbildung sind die beiden Dauerkontakte als ein Umschaltkontakt ausgeführt. Dadurch werden Schaltkontakte eingespart, und außerdem wird auf einfa¬ che Art die Ausführung als Lastwähler erreicht.
Die nähere Erläuterung der Erfindung erfolgt unter Zuhilfenahme der Zeichnungen, wobei Fig. 1 und 2 Auf- bauvarianten des erfindungsgemäßen Lastumschalters, und Fig. 3, 4 und 5 die jeweils zugehörigen Ablaufdiagramme sind.
Fig. 1 und 2 zeigen eine Regelstufe 13 einer Regel¬ wicklung, deren Laststrom über eine niedere oder höhere Wicklungsanzapfung 11, 12 und über mindestens zwei Wähler- 14, 15 und zwei Dauerkontakte 9, 10 einer gemeinsamen Ableitung 16 zuführbar ist. Die Umschaltung von der niederen auf die höhere Wicklungsanzapfung oder umgekehrt erfolgt über einen Umschalter 5, wobei der Laststrom kurzzeitig auf einen Entlastungskreis 17 übergeht, der zwischen dem Wurzelanschluß 6 des Um¬ schalters 5 und der gemeinsamen Ableitung 16 angeordnet ist. Von den beiden Kontakten 7, 8 des Umschalters 5 ist jeweils einer an die Verbindung des Wähler- 14, 15 mit dem Dauerkontakt 9, 10 gelegt.
In Fig. 1 besteht der Entlastungskreis 17 aus zwei parallel liegenden Thyristorkreisen 2, 3, deren Thyri¬ storen 2a, 2b, 3a, 3b antiparallel geschaltet sind, wobei einer dieser Thyristorkreise 3 in Serie mit einem Überschaltwiderstand 4 liegt.
In Fig. 2 besteht der Entlastungskreis 17 aus einem Umschalter 18 und einem dazu in Serie liegenden Thyri¬ storkreis 2 mit antiparallel geschalteten Thyristoren 2a, 2b. Ein überschaltwiderstand 4 ist über einen überbrückungsschalter 3 mit der gemeinsamen Ableitung 16 verbunden. Der eine Umschaltkontakt 20 des
Umschalters 18 ist direkt, der andere 21 über den überschaltwiderstand 4 mit dem Wurzelanschluß 6 des Umschalters 5 verbunden.
Wie aus den Ablaufdiagraπmen Fig. 3, 4 und 5 ersicht¬ lich, sind die Schaltzelten für die Zündung der Thyri¬ storen 2a, 2b, 3a, 3b asymoetrisch versetzt.
Diese Asymmetrie in beiden Schaltrichtungen, sowie die Endkontakt-Umschaltung des Umschalters 5 ist mechanisch herzustellen.
Im Folgenden wird an Hand der Fig. 1 und 3 eine Uro- schaltung von der Stufenanzapfung 11 auf die Stufenan- zapfung 12 der Regelstufe 13 einer Regelwicklung in
Schritten beschrieben. Die linksseitigen Bezeichnungen in Fig. 3 entsprechen den Schaltern bzw. Thyristoren und Kontakten in Fig. 1. Außerdem bedeutet 11— * 12 die Schaltrichtung von Anzapfung 11 auf 12. Von den jeweils zwei Feldern, die sich auf die Thyristoren 2 bzw. 3 beziehen, zeigt das jeweils erste Feld die Dauer der Zündimpulse, das jeweils zweite Feld die Dauer des Stromflusses durch die Thyristoren.
Schritt
A Wähler ontakte 14, 15 und Dauerkontakt 9 geschlossen, Dauerkontakt 10 geöffnet; Umschalter 5 verbindet Kontakt 7 über Wurzelanschluß 6 mit Entlastungskreis 17,
Entlastungskreis 17 befindet sich im nicht¬ leitenden Schaltzustand; Lastström fließt über Wicklungsanzapfung 11 der Regelstufe 13 der Regelwicklung sowie über Wähler- 14 und Dauerkontakt 9 zur gemeinsamen Ableitung 16.
Thyristorkreise 2, 3 werden gezündet.
XBL T* B Dauerkontakt 9 öffnet, Thyristorkreis 2 übernimmt Laststrom.
C Thyristorkreis 2 wird nicht mehr gezündet und führt Strom nur mehr bis zum nächsten
Nulldurchgang; danach übernimmt'Thyristorkreis 3 den Laststrom.
D Dauerkontakt 10 schließt, der Laststrom fließt jetzt über Wicklungsanzapfung 12, über
Wahlerkontakt 15 und Dauerkontakt 10 zur gemeinsamen Ableitung 16; Thyristorkreis 3 führt den Ausgleichsstrom.
E Thyristorkreis 3 wird nicht mehr gezündet und führt Ausgleichsstrom nur mehr bis zum nächsten Nulldurchgang.
F Umschalter 5 schaltet Wurzelanschluß 6 von Kontakt 7 auf Kontakt 8; Thyristorkreis 2 sowie Thyristorkreis 3 mit überschaltwider¬ stand 4 sind parallel zu Dauerkontakt 10 geschaltet und für die nächste Stufenumschaltung bereit.
Für den Entlastungskreis nach Fig. 1 gelten nachfolgen¬ de Zusammenhänge.
Strombelastung des Thyristorkreises 2: I-. ... 15 20 ms Spannungsbelastung des -"- - 2: U,— = I. x x
Strombelastung des Thyristorkreises 3: I.. ... 20-J25 ms
JST
5 - 15 ms
*ü Spannungsbelastung des Thyristorkreises 3: nur EST
Hierbei sind:
τι_ •••• Laststrom ιA Ausgleichsström
UTH " Spannung an Thyristor
E* * * Stufenspannung
Rii .... überschaltwiderstand
Nachfolgend erfolgt an Hand der Fig. 2 und 4 eine Beschreibung einer Umschaltung von der Stufenanzapfung 11 auf die Stufenanzapfung 12 der Regelstufe 13 der Regelwicklung, wobei der Entlastungskreis aus einem Ura- und einem überbrückungsschalter, einem Thyristorkreis und einem überschaltwiderstand besteht. Die linksseiti¬ gen Bezeichnungen in Fig. 4 entsprechen den Schaltern bzw. Thyristoren und Kontakten in Fig. 2. Außerdem bedeutet 11 —* 12 die Schaltrichtung von Anzapfung 11 auf 12. Von den zwei Feldern, welche sich auf den Thyristorkreis 2 beziehen, zeigt das erste Feld die Dauer der Zündimpulse, das zweite Feld die Dauer des Stromflusses durch die Thyristoren.
Schritt
A Wählerkontakte 14, 15 und Dauerkontakt 9 geschlossen; Umschalter 5 verbindet Kontakt 7 über Wurzelanschluß 6 mit Entlastungskreis 17; Entlastungskreis 17 befindet sich im nichtleitenden Schaltzustand; Umschalter 18 verbindet Kontakt 20 mit Wurzelanschluß 19; Thyristorkreis 2 im nichtleitenden Schaltzustand; Überbrückungsschalter 23 geschlossen; Laststrom fließt über
Wicklungsanzapfung 11 der Regelstufe 13 der
__._, _ F, . Regelwicklung, sowie über Wähler- 14 und Dauerkontakt 9 zur gemeinsamen Ableitung 16. Thyristorkreis 2 wird gezündet.
B Dauerkontakt 9 öffnet, Thyristorkreis 2 übernimmt Lastström.
C Thyristorkreis 2 wird nicht mehr gezündet und führt Strom nur mehr bis zum nächsten Nulldurchgang; danach fließt Laststrom über Überschaltwiderstand 4 und überbrückungsschalter 23.
D Umschalter 18 öffnet, Dauerkontakt 10 schließt; Laststrom, vermindert um dem Ausg-leichsstrom, fließt über * Wicklungsanzapfung 12, Wählerkontakt 15 und Dauerkontakt 10 zur gemeinsamen Ableitung 16;
Ausgleichsstrom fließt über überschaltwider¬ stand 4 und überbrückungsschalter 23.
E Umschalter 18 verbindet Wurzelanschluß 19 mit Kontakt 21, Thyristorkreis 2 wird gezündet.
F Überbrückungsschalter 23 öffnet;
Ausgleichsstrom fließt über Thyristorkreis 2.
G Thyristorkreis 2 wird nicht mehr gezündet und führt den Ausgleichsstrom nur mehr bis zum nächsten Nulldurchgang; danach fließt Laststrom über Wicklungsanzapfung 12, Wählerkontakt 15 und Dauerkontakt 10 zur gemeinsamen Ableitung 16.
Φ& & _\J& "X H Umschalter 5 schaltet Wurzelanschluß 6 von Kontakt 7 auf Kontakt 8.
I Umschalter 18 schaltet von Kontakt 21 auf Kontakt 20; überbrückungsschalter 23 schließt; damit ist der Entlastungskreis für die nächste Stufenumschaltung bereit.
An Hand der Fig. 2 und 5 wird eine andere Variante der Umschaltung von der Stufenanzapfung 11 auf die Stufen¬ anzapfung 12 der' Regelstufe 13 der Regelwicklung be¬ schrieben.
Die Schritte A bis C sind äquivalent mit der letzten Beschreibung des Umschaltvorganges. Die weiteren Schritte sind nachfolgend angeführt.
. D Umschalter 18 schaltet Wurzelanschiuß 19 von Kontakt 20 auf Kontakt 21. Thyristorkreis 2 wird gezündet.
E überbrückungsschalter 23 öffnet;
Thyristorkreis 2 übernimmt den Laststrom.
F Dauerkontakt 10 schließt; Laststrom, vermindert um den Ausgleichsstrom, fließt über Stufenanzapfung 12, Wählerkontakt 15 und Dauerkontakt 10 zur gemeinsamen Ableitung 16; Thyristorkreis 2 führt den Ausgleichsstrom.
G Thyristorkreis 2 wird nicht mehr gezündet und führt den Ausgleichsstrom nur mehr bis zum nächsten Nulldurchgang.
H Umschalter 5 schaltet Wurzelanschluß 6 von
Kontakt 7 auf Kontakt 8. Umschalter 18 schaltet von Kontakt 21 auf
Kontakt 20; Überbrückungsschalter 23 schließt; damit ist der Entlastungskreis für die nächste Stufenumschaltung bereit.

Claims

PATENTANSPRÜCHE
1. Anordnung bei einem Lastumschalter eines
Stufenschalters zum unterbrechungslosen Umschaltsn der Regelwicklung eines Transformators, dadurch gekennzeichnet, daß der Laststrom über eine niedere oder höhere Wicklungsanzapfung (11, 12) einer
Regelstufe (13) einer Regelwicklung und über eine Verbindung von mindestens zwei Wähler- (14, 15) und zwei Dauerkontakten (9, 10) mit einer gemeinsamen Ableitung (16)"führbar ist, und daß die Umschaltung von der niederen auf die höhere Wicklungsanzapfung oder umgekehrt über einen Umschalter (5) erfolgt, wobei der Laststrom kurzzeitig auf einen Entlastungskreis (17) übergeht, der zwischen dem Wurzelanschluß (6) des Umschalters (5) und der gemeinsamen Ableitung (16) angeordnet ist, und daß jewei.ls einer der beiden Kontakte (7, 8) des Umschalters (5) an die Verbindung eines Wählerkontaktes (14, 15) mit"einem Dauerkontakt (9, 10) gelegt ist.
2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Entlastungskreis (17) aus zwei parallel liegenden Thyristorkreisen (2, 3) besteht, deren Thyristoren (2a, 2b, 3a, 3b) antiparallel geschaltet sind, wobei einer dieser Thyristorkreise (3) in Serie mit einem überschaltwiderstand (4) liegt.
3. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Entlastungskreis (17) aus einem Umschalter (18) und einem dazu in Serie liegendem
Thyristorkreis (2) mit antiparallel geschalteten Thyristoren (2a, 2b) besteht, und daß ein Überschaltwiderstand (4) über einen Überbrückungsschalter (23) mit der gemeinsamen Ableitung (16) verbunden ist, und daß der eine Umschaltkontakt (20) des Umschalters (18) direkt und der andere Umschaltkontakt (21) über den überschaltwiderstand (4) mit dem Wurzelanschluß (6) des Umschalters (5) verbunden ist.
4. Anordnung nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Dauerkontakte (9, 10) als ein Umschaltkontakt ausgeführt sind.
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